SU783603A1 - Устройство дл бесконтактного измерени радиационной температуры движущейс проволоки - Google Patents

Устройство дл бесконтактного измерени радиационной температуры движущейс проволоки Download PDF

Info

Publication number
SU783603A1
SU783603A1 SU772537382A SU2537382A SU783603A1 SU 783603 A1 SU783603 A1 SU 783603A1 SU 772537382 A SU772537382 A SU 772537382A SU 2537382 A SU2537382 A SU 2537382A SU 783603 A1 SU783603 A1 SU 783603A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
wire
radiation
moving wire
size
moving
Prior art date
Application number
SU772537382A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Марьянович Зенькович
Андрей Григорьевич Посякин
Владимир Васильевич Кудрявцев
Original Assignee
Магнитогорский государственный институт по проектированию металлургических заводов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Магнитогорский государственный институт по проектированию металлургических заводов filed Critical Магнитогорский государственный институт по проектированию металлургических заводов
Priority to SU772537382A priority Critical patent/SU783603A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU783603A1 publication Critical patent/SU783603A1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Description

ника иэлучер1и  и могут  витьс  источником царапин на поверхности.
При прохождении переднего и особено заднего концов проволоки возможно повреждение и изменение характеристик приемника излучени , расположенного в непосредстве}1ной близости от поверхности. При колебани х проволоки , движущейс  с высокой скоростью возможно фокусирование излучени  проволоки вне приемника излучени  и расфокусировка изобракени , что приводит к значительным погрешност м измерени  .
Целью изобретени   вл етс  повышение точности измере и  температуры проволоки, снижение зависимости показаний приемников излучени  от сдвига проволоки из фокуса теплового отражател  и защита приемников излучени  от повреждений, сопровождающихс , изменением их характеристик, при прохождении переднего или заднего концов проволоки.
Поставленна  цель достигаетс  тем что тепловой отражатель содержи по крайней мере два одинаковьдх вогнутых зеркала, расположенные на одной оптической оси cи 1мeтpичнo по разнЕле стороны от движ тдейс  проволоки, зеркала имеют отверсти  по оптической о за которыми расположены приемники излучени , каждое вогнутое зеркало и приемник излучени , получающий излучение от этого зеркала, расположены по разные стороны от движущейс  проволоки, а приемники излучени  выполнены в виде пластин из теплопровод щего металла с закрепленными на них.термодатчиками, причем размер пластин не менее, чем в 2 раза превышает размер изображени  проволоки,
На фиг. 1 показан общий вид предлагаемого устройства; на фиг. 2 узел установки датчиков; на фиг. 3 схема хода лучей.
Устройство дл  бесконтактного измерени  радиационной температуры дви жущейс  проволоки содержит стойку 1 с укрепленными на ней фигурными уголками 2, к которым креп тс  два одинаковых по конструктивному выполнению зеркала - левое 3 и правое 4. По гла ной оптической оси каждое зеркало имеет отверстие 5, выполненное в вид короткой трубки 6, за которой размещена диафрагма.7. К каждому зеркалу 3 и 4 крепитс  крышка 8, образующа  с выпуклой стороны зеркала водоохлажемую полость 9, з которую жидкость с посто нной температурой подаетс  через нижний штуцер 10, охлаждает зеркаипо и выводитс  через верхний штуцер 11. К крышке 8 крепитс  узел ввода датчиков 12 с помощью винтов 1 Устройство содержит защитную трубку 14 с буртом 15, который с помощью прокладок 16 и 17 прижимает диафрагму 7 к трубке fi отверсти  ,5, Датчиi (K 18 выпол -:е(Ы и виде батареи nocj-eдовательно сослинени.нх термопар, спаи которых заклепаны в серебр ную пластину 19,изолированную от защитной грубки 14 СЛЮДЯНОЙ прокладкой 20, размер пластины 19 в 2-3 раза превышает размер изображени  в фокусе, падаю1иего на нее. Проволока 21, тем пература которой измер етс , поступает в устройство через проводдку 22 в защитном кокухе 23, закрывшощем устройство и предохран ющем его от внешних воздействий. К каждому зеркалу снизу подведенЕл сопла 24 с трубками 25, по которым подаетс  очищенный сжатый воздух дл  обдува зеркал с периодическим включением от реле времени (на чертеже не показано).
Работает устройство следующим образом.
Радиационное, преимущественно инфракрасное , излучение от нагретой проволоки 21, поступшощей в устройство через проводку 22 в зищитном корпусе 23, попадает на левое зеркало 3 и правое 4 и, отража сь от них, фокусируетс  на серебр ных пластинах; 19 со впа нными в нее спа ми батареи термопар, играющими роль датчика 18.
Серебр на  гтластиНа 19 ввиду большой теплопроводности металла, малой толщины и наличи  матового тонкого сло  серебр ной черни со стороны приема излучени , почти целиком поглощает падающее на нее излучение, которое превращаетс  в тепло, и нагревает спаи батареи последователь}ю соединенных термопар. В соотзетствии со степенью нагрева, в термопарах по вл етс  термо-ЭДС, котора  измер етс  вторичным прибором, отградуированным в градусах температуры по специальной методике,
Использование устройства дл  бесконтактного радиационного измерени  температуры движущейс  проволоки позвол ет повысить точность измерений путег-j улучшени  эффективности концентрации радиационного излучени  на датчиках.
Наличие двух зеркал - левого и правого-с размещенными на них датчиками, расположенными с противоположных сторон от движущейс  проволоки, обеспечивает противоположность их отклонений расфокусировки при горизонтальных колебани х проволоки, что компенсируетс  при сложении сигналов датчиков и обеспечивает независимость показаний от излучательной способности проволоки , учитыва  значительный размер площади каждого зеркала в сравнении с размерами создаваемого изображени , улучша  отношение сигнал/шум,

Claims (2)

  1. Увеличенный размер серебр ной пластины с закрепленныгли на ней датчиками позвол ет сохранить общий поток энергии, падающий на пластину, при расфокусировках от колебаний про волоки, не превыщающих допустимую величину.Яркость изображени  при допустимой расфокусировке от колебаний проволоки падает, но одновременно увеличиваютс  размеры изображени , а общиП поток энергии не измен етс . Поскольку приемники излучени  уда лены от движущейс  проволоки, исключаетс  возможность их повреждени  и ,изменени  характеристик при прохожде . нии переднего и заднего конца проволо ки . Устройство имеет лучшие техникоэкономические характеристики, чем прототип, вследствие того, что оно вьщает два сигнала, полученные с двух сторон проволоки, что снижает вли ние окалины и других случайных налетов на поверхности проволоки на показани  приборов. Устройство дешево в изготовлении, просто в конструктивном исполнении, надежно в эксплуатации и имеет небол шой вес, а отсутствие стекл ноП оптики , котора  плохо работает в услови х большой запыленности станов гор чей и теплой прокатки, обеспечивает ему дополнительные преимущества. Формула изобретени  Устройство дл  бесконтактного измерени  радиационной температуры движущейс  проволоки, включающее теп ловоП отражатель и приемники излучени ., отличающеес  тем, чтс с целью повышени  точности измере; .;  температуры проволоки путем сни ,жеь,ш зависимости показаний приемников излучени  от сдвига проволоки из фокуса теплового отражател  и защиты приемников излучени  от повреждений, сопровождающихс  изменени ми их характеристик , при прохождении переднего и заднего конца проволоки, тепловой отражатель содержит по крайней мере два одинаковых вогнутых зеркала, расположенные на одной оптической оси симметрично -по разные стороны от движущейс  проволоки, зеркала имеют отверсти  по оптической оси, за которыми расположены приемники излучени , каждое вогнутое зеркало и приемник излучени , получающий излучение от этого зеркала, расположены по разные стороны от движущейс  проволоки, а приемники излучени  выполнены в виде пластин из теплопроводного металла с закрепленными на них термодатчиками, причем размер пластин не менее, чем в 2 раза превышает размер изображени  проволоки. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 160871, кл. G 01 К 11/00, 1963.
  2. 2.Патент ФРГ № 1473340, кл. 42 i 11/04, опублик.1968.
    if
    19
    22 сриг. 2
SU772537382A 1977-10-10 1977-10-10 Устройство дл бесконтактного измерени радиационной температуры движущейс проволоки SU783603A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772537382A SU783603A1 (ru) 1977-10-10 1977-10-10 Устройство дл бесконтактного измерени радиационной температуры движущейс проволоки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772537382A SU783603A1 (ru) 1977-10-10 1977-10-10 Устройство дл бесконтактного измерени радиационной температуры движущейс проволоки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU783603A1 true SU783603A1 (ru) 1980-11-30

Family

ID=20730366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772537382A SU783603A1 (ru) 1977-10-10 1977-10-10 Устройство дл бесконтактного измерени радиационной температуры движущейс проволоки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU783603A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7422365B2 (en) Thermal imaging system and method
WO1998019143A1 (en) Axillary infrared thermometer and method of use
JP2009002739A (ja) 放射温度計
Pfänder et al. Infrared temperature measurements on solar trough absorber tubes
JP2004095314A (ja) 誘導加熱調理器
SE330269B (ru)
SU783603A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени радиационной температуры движущейс проволоки
US4884896A (en) Production line emissivity measurement system
JP2017201328A (ja) 改良された光学システムを有する医療温度計
US3610592A (en) Method and apparatus for estimating errors in pyrometer readings
CN106525249A (zh) 一种镜面红外测温装置及测温方法
CN111307296A (zh) 一种红外测温模块、红外测温装置及红外测温方法
JP3085830B2 (ja) 輻射熱センサ
US3091694A (en) Method and apparatus for measurement of temperature
SE451409B (sv) Anordning for bestemning av temperaturen hos ett metobjekt genom detektering av den elektromagnetiska stralning som metobjektet avger
US6408651B1 (en) Method of manufacturing optical fibers using thermopiles to measure fiber energy
JP3103338B2 (ja) 放射温度計
GB744914A (en) Improvements in or relating to radiation pyrometers
JPH055289B2 (ru)
RU2196306C2 (ru) Оптический пирометр
JPS61182539A (ja) 放射温度計の検出部
SU1123356A1 (ru) Головка компенсированного приемника лучистых потоков
SE542640C2 (en) Gas sensor with thermopile
JPH0521491B2 (ru)
RU49619U1 (ru) Оптический пирометр